Изменения

Монтажный видеомикроскоп, часть 2

4704 байта добавлено, 13:42, 25 декабря 2021
Нет описания правки
= Участники проекта =
* [[участник проекта::User:SergeyPRSСергей|SergeyPRSСергей]] (идея, реализация, подбор/поиск компонентов, сборка)
* [[участник проекта::User:Avp|avp]] (моделирование, 3D-печать)
Файл:Микроскоп-конфигурация-с-максимальным-увеличением-07.png|Вкручиваем в штатив.
</gallery>
 
== Подключение монитора и питания ==
<gallery>
Файл:Микроскоп-подключение-монитора-и-питания-01.png|Устанавливаем пилот, т.к. используется 4-5 разеток в зависимости от конфигурации.
Файл:Микроскоп-подключение-монитора-и-питания-02.png|Используя кабель hdmi - micro hdmi и micro usb подключаем монитор и питание.
Файл:Микроскоп-подключение-монитора-и-питания-03.png|Разъемы.
Файл:Микроскоп-подключение-монитора-и-питания-04.png|Видеомикроскоп в собранном состоянии без фокусировки.
</gallery>
 
== Настройка ==
 
Устанавливаем объектив Гелиос-44М или Волна-9, см. выше. После небольшой практики вам будет понятно как получить нужное увеличение.
 
Если нужно максимальное увеличение поднимаем матрицу регулятором как можно выше и кольцом фокусировки выдвигаем переднюю линзу объектива.
 
Включаем камеру (управление штатными кнопками), включаем освещение, включаем монитор.
 
Основным роликом приближаем объектив к рабочей поверхности до появления фокуса, фиксируем винтом.
 
[[Файл:Микроскоп-настройка-01.png|center|frame]]
 
Регулируем фокус с помощью второго ролика, более точно.
[[Файл:Микроскоп-1.png|center|frame]]
 
Точную финальную регулировку фокуса делаем кольцом фокусировки на объективе. На экране появляется изображение.
[[Файл:Микроскоп-настройка-03.png|center|frame]]
 
Регулируем ГРИП с помощью диафрагмы, процесс описан в первой части в разделе "ГРИП".
 
Подбираем оптимальное расположение источников света: приближаем/отдаляем, выключаем один или включаем оба.
 
Ориентируясь на изображение вращаем поляризационный фильтр вокруг своей оси, подбираем положение в котором на изображении минимум бликов.
 
Принцип работы поляризационного объектива https://strobist.ua/blog/chto-takoe-polyarizatsionnyiy-filtr-cpl-i-dlya-chego-on-nuzhen/
 
== Результат ==
 
Далее на фото для наглядности smd элементы в корпусе формфактора 01005, bga шарик 0,4мм и пятаки чипа диаметром 0,4мм.
[[Файл:Микроскоп-результат-01.png|center|frame]]
 
=== Минимальное увеличение ===
<gallery>
Файл:Микроскоп-минимальное увеличение-01.png|Рабочее расстояние при этом максимальное.
Файл:Микроскоп-минимальное увеличение-02.png|игла шприца, bga шарик 0,4мм, smd в корпусе 01005 ([[:Файл:Bga_lm.JPG|Оригинал]])
Файл:Микроскоп-минимальное увеличение-03.png|Инсулиновая игла и "пятаки" чипа 0,4мм ([[:Файл:Chip_lm.JPG|Оригинал]])
</gallery>
 
=== Максимальное увеличение ===
<gallery>
Файл:Микроскоп-максимальное-увеличение-01.png|Рабочее расстояние при этом минимальное.
Файл:Микроскоп-максимальное-увеличение-02.png|игла шприца, bga шарик 0,4мм, smd в корпусе 01005 ([[:Файл:Bga_hm.JPG|Оригинал]])
Файл:Микроскоп-максимальное-увеличение-03.png|"пятаки" чипа 0,4мм ([[:Файл:Chip_hm.JPG|Оригинал]])
Файл:Микроскоп-максимальное-увеличение-04.png|Насекомое при максимальном увеличении ([[:Файл:Fly.JPG|Оригинал]])
</gallery>
 
[[Категория:Проекты]]
[[Категория:База знаний]]